DNAラーニングセンターCSHLの一部門
DNA二重らせんには、ACGとTの文字の2つの線形シーケンスが含まれています。コード化された命令を実行します。
DNAの転写は、タンパク質の作成に必要な情報を読み取るために、遺伝子の先頭に集まっている一連の因子から始まります。青い分子は二重らせんを解凍し、2本のストランドの1つをコピーしています。上部から蛇行する黄色い鎖は、RNAと呼ばれるDNAの密接な化学的いとこです。 RNAを吸気口から入れるためのビルディングブロック。それらは、遺伝子をコピーするためにDNAに(文字ごとに)照合されます。
この時点で、RNAをタンパク質に翻訳する前に編集する必要があります。この編集プロセスはスプライシングと呼ばれ、「イントロン」と呼ばれる緑色の非コード領域を削除し、黄色のタンパク質コード「エクソン」のみを残します。スプライシングは、スプライセオソームと呼ばれるスプライシングマシンを形成するために小さなタンパク質を導くビーコンとして機能するイントロン/エクソンの境界での因子の集合から始まります。アニメーションは、これがリアルタイムで起こっていることを示しています。次に、スプライセオソームは、イントロンの両側のエクソンを非常に接近させ、切断する準備をします。イントロンの一端を切り取り、折り返して結合し、ループを形成します。次に、スプライセオソームはRNAを切断してループを解放し、2つのエクソンを結合します。編集したRNAとイントロンが放出され、スプライセオソームが分解します。このプロセスは、RNA内のすべてのイントロンに対して繰り返されます。多数のスプライセオソームがすべてのイントロンを除去するため、編集されたRNAには、タンパク質の完全な説明であるエクソンのみが含まれます。繰り返しますが、これはリアルタイムで発生しています。
RNAのコピーが完了すると、細胞の外側に蛇行します。次に、リボソームと呼ばれる分子工場のすべてのコンポーネントがRNAの周りに固定されます。 RNAの遺伝子情報を、タンパク質となる一連のアミノ酸に変換します。特別な転移分子(緑色の三角形)は、各アミノ酸をリボソームに運びます。リボソームの内部では、RNAがテープのように引き抜かれています。 20個のアミノ酸ごとに異なる転移分子があり、小さな赤い先端として示されています。各アミノ酸のコードは、一度に3文字ずつRNAから読み取られ、転送分子の3つの対応する文字と照合されます。アミノ酸は成長中のタンパク質鎖に追加され、数秒後にタンパク質がリボソームから出現し始めます。リボソームは多くのタンパク質を作ることができます。それはあなたがRNAに与える遺伝的メッセージに依存します。